2530(zigbee)模块电路图
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CZ-YD2530-PA,ZIGBEE模块,适合产品应⽤,低功耗,⼩体积,蓝云智能Zigbee⽆线模块CZ-YD2530-PA产品数据⼿册编号:CZ2015.1.27 更新⽇期:2015/1/27 版本:V1.01产品概述CZ-YD2530-PA模块是宁波蓝云智能出品的CZ系列ZigBee数据传输模块,具备最⼤20dBm输出功率,视距传输距离可达1200⽶(@5dbi天线),⼯作频段2.380GHz~2.500Ghz,除标准ZigBee的16个通道外,还有9个扩展频段,可以有效避开WIFI、蓝⽛等其他2.4G信号⼲扰。
宁波蓝云智能为CZ-YD2530⽤户提供官⽅专业对等⽆线路由协议,采⽤时间空间权值均衡原则,路由时间短,通讯稳定可靠。
经过蓝云智能家居系统长达两年的⽼化测试,中间⽆数次的完善系统使得本模块⾮常稳定,并可以满⾜恶劣的⼯业环境下稳定⼯作。
基本参数产品图⽚输出功率:供电电压:天线接⼝:数字接⼝:视距传输距离:功耗:⼯作温度:存储温度:尺⼨:15-20dBm2.0-3.6VIPX,陶瓷天线UART,GPIO,AD1200⽶@5dbi天线发送峰值电流160mA,接收时<32mA-40℃⾄+85℃-40℃⾄+105℃38×23mm公司简介宁波蓝云智能是⼀家专门从事物联⽹和智能家居⽅案设计、⽣产及服务的公司,公司拥有⼀流的设计团队,运⽤先进的⼯作⽅法,集合⽆线设计经验,公司拥有业界实⽤的各种模块,也为客户提供客制化服务。
订货信息产品型号说明CZ-YD2530 IPX接⼝和陶瓷天线(暂不⽀持终端节点低功耗模式)CZ-YD2530-PA IPX接⼝和陶瓷天线(暂不⽀持终端节点低功耗模式)CZ-A1-2530 暂时停产CZ—RF数据⼿册CZ-A2-2530 PCB天线(暂不⽀持终端节点低功耗模式)CZ-A3-2530 PCB天线+IPX(暂不⽀持终端节点低功耗模式)CZ-A-2530-PA1 PCB天线内置PA放⼤CZ-A-2530-PA2 PCB天线内置PA放⼤CZ-CD-2530 SMA天线本⽂档提供有关宁波蓝云智能的信息,并未授予任何知识产权的许可,并未以明⽰或暗⽰,或以禁⽌发⾔或其它⽅式授予任何知识产权许可,任何单位和个⼈未经版权所有者授权不得在任何形式的出版物中摘抄本⼿册内容。
----电气参数
E18-MS1PA1-PCB
E18-MS1PA1-PCB 是一款体积极小的2.4GHz 无线模块,发射功率100mW,贴片型(引脚间距1.27mm),收发一体;自带高性能PCB 板载天线。
该模块目前已经稳定量产,并适用于多种应用场景(尤其智能家居)。
E18-MS1PA1-PCB采用美国德州仪器(TI)公司原装进口CC2530射频芯片,芯片内部集成了8051单片机及无线收发器,并适用于ZigBee设计及2.4GHz IEEE 802.15.4协议。
模块引出单片机所有IO口,可进行多方位的开发。
该模块内带功放芯片CC2592,增加了无线通信距离。
E18-MS1PA1-PCB为硬件平台,出厂无程序,用户需要进行二次开发。
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*我司提供Altium designer封装库请前往官网下载或联系我们索取
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启动功放,在文件hal_board_cfg.h中修改宏定义。
CC2592在zstack中的设置。
此处例子中,CC2530的引脚P1.1、P1.0、P0.7分别与CC2592的
PA_EN、LNA_EN、HGM相连接。
同时可以看出,LNA_EN一直处于高电平,则一直处于接收模
式。
--E18-MSPA1-PCB
--系列产品
E18-MS1PA1-PCB
4程序修改
在文件mac_radio_defs.c中找到macRadioTurnOnPower()函数,作出修改。
5修改功率
在文件mac_pib.c中找到数组static CODE const macPib_t macPibDefaults,在红框所示处做出修改。
CC2530学习路线-基础实验-GPIO按键控制LED灯亮灭(2)⽬录1.前期预备知识1.1 新⼤陆Zigbee模块按键电路图由上图可知,Zigbee模块的SW1按钮连接在P1.2端⼝上,当SW1导通,P1.2电平从3.3V被拉低接地。
所以P1.2输⼊模式为下拉输⼊.1.2 CC2530相关寄存器寄存器名称寄存器作⽤寄存器描述P1 (0x90)*控制端⼝1的⾼低电平端⼝1.通⽤I/O。
可以通过SFR位寻址P1SEL(0xF4)端⼝1 8个⼦端⼝的功能选择P1SEL的8个bit分别代表 => P1.7~P1.0的功能选择.值为 0:代表通⽤I/0(GPIO)功能.值为 1 : 代表外设功能P1DIR(0xFE)端⼝1 输⼊输出选择P1DIR的bit定义同P1SEL;值为 0:代表从外部输⼊信号⾄CC2530;值为 1:代表从CC2530输出信号⾄外部P1INP (0xF6)端⼝1 输⼊模式选择P1INP定义为P1.7~P1.2的I/O输⼊模式。
其中P1.0和P1.1是没有上拉/下拉功能。
值为 0:上拉/下拉。
值为 1:三态(⾼电平、低电平、⾼阻态)P2INP (0xINP)端⼝2 输⼊模式及其它端⼝选择P2INP⽐较特殊,因为P2端⼝引出的引脚只有3个,所以P2INP还有其它功能。
bit 0 ~ 4 : P2.4~P2.0的输⼊模式。
0 : 上拉/下拉; 1:三态bit 5 : 设置端⼝0上拉/下拉选择。
对端⼝P0上⾯的所有引脚设置为上拉/下拉输⼊ 0 : 上拉; 1: 下拉bit 6 : 同bit 5功能,但是是设置端⼝1上所有引脚bit 7 : 同bit5功能,但是是设置端⼝2上的所有引脚P1IEN(0x8D)端⼝1 中断屏蔽端⼝P1.7~P1.0的中断使能(也就是说中断是否Enable*(打开))0 : 中断禁⽤1 : 中断使能PICTL(0x8C)端⼝中断控制 P0ICON(bit0)端⼝0、1、2输⼊模式下的中断配置。
“飞比”Zigbee论坛CC2530开发板学习教程(一)--前言“奥特曼Zigbee读书日记”已经写到第六部分了,首先非常感谢广大网友的支持与长期关注,此系列笔记会继续按照开源的方向进行深入的学习及更新。
同时,应广大网友的要求,也由于CC2530替代CC2430的强劲动力,经论坛管理团队讨论,最终决定在最近的一段时间内暂停“奥特曼Zigbee读书日记”的更新,而推出更偏向于应用,且更贴近市场的教程--“飞比”Zigbee论坛CC2530开发板学习教程。
本教程将着眼于TI公司的新一代 2.4G Zigbee IC-CC2530及最新的Zigbee协议-Zstack2007的应用学习。
所采用的硬件平台为CC2530的官方开发板-CC2530DK (SmartRF05EB)。
少一点炒作,多做一点实事--本站致力于营造一个“潜心学习、踏实做事”的氛围,希望广大Zigbee技术的爱好者、从业者积极参与,一起为中国的“无线单片机”技术献出自己的微薄之力。
[注:本文源自--“飞比”Zigbee论坛,为尊重劳动者成果,如需转载请保留此行,并通知作者]在这一章里,首先介绍下本套教程的整体思路及具体会涉及到的例程。
需要声明的一点是,本教程不是单片机的入门教程,需要读者对单片机及C语言有一定的基础,它关注的是Zigbee协议的基本概念及TI公司公开发行的免费Zigbee协议-Zstack 2007的应用。
首先着眼于TI公司提供的学习例程的讲解,这其中不但包括Zstack 2007的例程,同时会介绍TI的一些简化协议,如Basic RF/SimpliciTI等;然后会将“奥特曼Zigbee读书日记”中介绍的开源协议-MSSTATE LRWPAN,移植到CC2530DK中;最后,我们再来一起进入一个具体的应用领域-智能家居,学习一下TI的专用Zigbee遥控器协议RemoTI。
以下为具体采用的平台及相应的例程:(以下例程很多是CC2430及CC2530中共用的,本教程将同时适用)1、TI Basic RF----Light Switch----PER test2、Zstack 2007-----Sample App-----Generic App-----Home Automation-----Serial App-----Transmit App-----Simple App-----OAD/ENP/ESP等,待定3、MSSTATE LRWPAN ---- 平台移植及Ping Pong例程4、RemoTI声明:本教程中采用的源代码均来源于官方网站,并在此基础上进行修改,本站尊重原作者的劳动,将保留所有源文件的版权信息,并将标明本站进行的修改。
--电气参数
E18-MS1-PCB
E18-MS1-PCB 是一款体积极小的2.4GHz 无线模块,发射功率约2.5mW,贴片型(引脚间距1.27mm),收发一体;自带高性能PCB 板载天线。
该模块目前已经稳定量产,并适用于多种应用场景(尤其智能家居)。
E18-MS1-PCB采用美国德州仪器(TI)公司原装进口CC2530射频芯片,芯片内部集成了8051单片机及无线收发器,并适用于ZigBee设计及2.4GHz IEEE 802.15.4协议。
模块引出单片机所有IO口,可进行多方位的开发。
该模块内带功放芯片CC2592,增加了无线通信距离。
E18-MS1-PCB为硬件平台,出厂无程序,用户需要进行二次开发。
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--注意事项E18-MS1-PCB
关于我们E18-MS1PA1-IPX (EBYTE)是一家专业提供无线数传方案及产品的公司
◆自主研发数百个型号的产品及软件;
◆无线透传、WiFi、蓝牙、Zigbee、PKE、数传电台……等多系列无线产品;
◆拥有近百名员工,数万家客户,累计销售产品数百万件;
◆业务覆盖全球30多个国家与地区;
◆通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境体系认证;
◆拥有多项专利与软件著作权,通过国际FCC/CE/ROHS等权威认证。
CC2530APK 使用说明ES Technology 2013年6月10号版本:V1.01模块介绍CC2530APK Z IGBEE模块使用1.5dB的贴片陶瓷天线,在小体积的同时实现远距离的无线通信,并可以实现超低功耗大规模组网,模块的主要参数如下表:模块特点:1.板子尺寸小,采用标准的2.54mm间距插针设计,方便连接和开发;2.功耗低,传输距离远,休眠模式功耗只有0.03uA;3.板子所有IO引出并在板子背面标注引脚定义,方便使用;4.板载电源LED显示,可以指示模块是否连接电源;5.板载多达8个电源滤波电容,供电稳定可靠;6.可以和本店铺的ZigBee开发底板配合使用。
●外形尺寸:●引脚定义:引脚定义图引脚定义(正面放置)注意:1.电源正负极不能接反,否则会烧坏芯片。
2.电源电压VCC输入范围2.5V-3.6V。
2模块原理图模块原理图请参考资料提供的PDF原理图文档。
3模块连接说明本店铺提供转接板,可以直接和转接板相连,变成直插模块,然后和我们店铺的底板相连,方便开发,如下图所示:CC2530APK专用转接板CC2530APK焊接在转接板上与本店铺ZigBee开发底板相连如下图所示:本店铺的的ZigBee开发底板如下图所示。
开发底板的主要硬件有:1.板载USB转串口芯片PL2303,直接插上USB就可以实现和电脑通信,无需外加USB转串口线;2.板载3个3色LED和3个按键,方便用户调试;3.所有IO口全部引出,并在板子上清楚标明,使用非常方便;4.集成12864的液晶接口,插上液晶后,可以实现各种参数的显示;5.可以选择USB电源供电或者外置电池供电,板载两种电源接口;6.有电源开关和编程接口。
易思ZigBee开发底板和电脑连接如下图所示:模块使用USB 线和电脑相连并安装PL2303驱动,即可以实现电脑与无线模块进行通信,通信的界面如下图所示:易思的ZigBee 最小模块可以和其他单片机进行连接,使用串口实现其他单片机与CC2530模块进行通信,只要连接4根线,连接方法如下:单片机 CC2530 模块单片机与CC2530模块连接图程序上,使用串口通信代码,设置好合适的波特率就可以实现两个单片机之VCC单片机的 RX 引脚 单片机的 TX 引脚 单片机的 GND 引脚VCC (2.5V-3.3V )CC2530的 RX 引脚(P02) CC2530的 TX 引脚(P03) CC2530的 GND 引脚(GND )间进行通信。
基于ZigBee技术的温湿度远程监测系统设计学生:陈园(指导老师:吴琰)(淮南师范学院电子工程学院)摘要: 针对目前温室大棚农作物大面积种植,迫切需要科学的方法进行智能远程监测的研究现状,设计出一套温湿度远程监测系统。
该系统是有多个采集终端和一个协调控制器组成。
多个终端分别放置不同的大棚内进行实时采集数据,协调控制器的作用就是将多个采集终端通过无线传输过来的的数据进行分析并和PC机连接。
PC机上运行上位机软件实时的监测各大棚的温湿度信息。
多个终端和协调控制器均采用TI公司新一代CC2530芯片;温湿度传感器采用市场上比较流行的DHT11;无线传输采用ZigBee协议;上位机软件采用labVIEW编写,并通过RS-232与协调控制器连接通信。
通过实物测试了ZigBee无线传输的稳定可靠性,丢包率在误差范围内。
温湿度采集有0.5s延时时间,满足实时性要求。
关键词:终端;协调控制器;DHT11;CC2530;ZigBee;上位机Design of Remote Monitoring System for Temperature andHumidity based on ZigBee TechnologyStudent: Chen Yuan(Faculty Adviser:Wu Yan)(college of electronic engineering, Huainan Normal University)Abstract:According to the current situation of the research on the intelligent remote monitoring of greenhouse crops, the research status of intelligent remotemonitoring is urgently needed, and a set of remote monitoring system fortemperature and humidity is designed. The system is composed of a plurality ofacquisition terminals and a coordinated controller. Multiple terminals are placed indifferent greenhouses for real-time collection of data, the role of the coordinationcontroller is to collect more than one collection terminal through wireless datatransmission over the data analysis and PC machine connection. Temperature andhumidity information operation software of PC real-time monitoring of thegreenhouse on PC. A plurality of terminals and a coordinated controller are used ina new generation of CC2530 chip of TI company; temperature and humidity sensorused on the market more popular DHT11; wireless transmission based on ZigBeeprotocol; PC software using LabVIEW, and connected with the communicationthrough the RS-232 and coordination controller. The reliability of ZigBee wirelesstransmission stability test through the physical, the packet loss rate is in the rangeof error. Temperature and humidity acquisition 0.5s time delay, meet the real-timerequirements.Keywords:Terminal; coordination controller; DHT11;CC2530; ZigBee; host computer1. 绪论1.1 设计背景和研究意义现如今我国已经成为世界第一粮食生产大国,据有关统计说明,我国农作物设施栽培面积已经超过210万hm2。
终端节点模块总体设计电路图
终端节点模块总体设计电路图
终端节点模块由CC2530、按键电路、显示电路和时钟电路等构成。
CC2530是TI公司以C51为内核的ZigBee芯片,它支持国际802.15.4标准以及ZigBee、ZigBee PRO和ZigBeeRF4CE标准,提供101 dB的链路质量,具有优秀的接收器灵敏度和强大的抗干扰性,同时具有低功耗、低成本、低速率、时延短、高容量、高安全等特点,其传输距离在10~100 m,在增加RF发射功率后,传输距离可达1~3 km。
按键电路采用3x4的矩阵键盘,用于输入0到9、删除和发送;时钟电路采用DS1302.DS1302接口简单、使用方便、功耗低,只需添加少许程序就可以在显示电路上显示时间;显示电路采用串口通讯12864,12864能显示4行,每行显示16个字符,完全满足显示11位手机号码、时间和日期等。
终端节点模块的CC2530连接电路图如图2所示。
管脚引脚名称引脚引脚类型描述AVDD1 28 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接AVDD2 27 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接AVDD3 24 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接AVDD4 29 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接AVDD5 21 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接AVDD6 31 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接DCOUPL 40 电源(数字) 1.8V 数字电源去耦。
不使用外部电路供应。
DVDD1 39 电源(数字) 2-V–3.6-V 数字电源连接DVDD2 10 电源(数字) 2-V–3.6-V 数字电源连接GND - 接地接地衬垫必须连接到一个坚固的接地面。
GND 1,2,3,4 未使用的引脚连接到GNDP0_0 19 数字I/O 端口0.0P0_1 18 数字I/O 端口0.1P0_2 17 数字I/O 端口0.2P0_3 16 数字I/O 端口0.3P0_4 15 数字I/O 端口0.4P0_5 14 数字I/O 端口0.5P0_6 13 数字I/O 端口0.6P0_7 12 数字I/O 端口0.7P1_0 11 数字I/O 端口1.0-20-mA 驱动能力P1_1 9 数字I/O 端口1.1-20-mA 驱动能力P1_2 8 数字I/O 端口1.2P1_3 7 数字I/O 端口1.3P1_4 6 数字I/O 端口1.4P1_5 5 数字I/O 端口1.5P1_6 38 数字I/O 端口1.6P1_7 37 数字I/O 端口1.7P2_0 36 数字I/O 端口2.0P2_1 35 数字I/O 端口2.1P2_2 34 数字I/O 端口2.2P2_3 33 数字I/O 模拟端口2.3/32.768 kHz XOSCP2_4 32 数字I/O 模拟端口2.4/32.768 kHz XOSCRBIAS 30 模拟I/O 参考电流的外部精密偏置电阻RESET_N 20 数字输入复位,活动到低电平RF_N 26 RF I/O RX 期间负RF 输入信号到LNAcc2530功能引脚图RF_P 25 RF I/O RX 期间正RF 输入信号到LNAXOSC_Q1 22 模拟I/O 32-MHz 晶振引脚1或外部时钟输入XOSC_Q2 23 模拟I/O 32-MHz 晶振引脚23功能介绍·RF/布局–适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器–极高的接收灵敏度和抗干扰性能–可编程的输出功率高达4.5 dBm–只需极少的外接元件–只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要–6-mm ×6-mm 的QFN40 封装–适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本)·低功耗–主动模式RX(CPU 空闲):24 mA–主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA–供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA–供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA–供电模式3(外部中断):0.4 μA–宽电源电压范围(2 V–3.6 V)·微控制器–优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核–32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存–8-KB RAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力–支持硬件调试·外设–强大的5 通道DMA–IEEE 802.5.4 MAC 定时器,通用定时器(一个16 位定时器,一个8 位定时器)–IR 发生电路–具有捕获功能的32-kHz 睡眠定时器–硬件支持CSMA/CA–支持精确的数字化RSSI/LQI–电池监视器和温度传感器–具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC–AES 安全协处理器–2 个支持多种串行通信协议的强大USART–21 个通用I/O 引脚(19×4 mA,2×20 mA)–看门狗定时器4运行条件cc2530在此条件下运行能达到最好的效果。
SN2530RFA模块产品手册1 模块简介SN2530RFA模块是双能电子科技科技推出的针对智能家居的ZigBee模块,基于ZigBee2007/PRO标准,采用TI第二代ZigBee SOC CC2530F256和射频收发前端CC2591芯片,利用SMT工艺,工作在免费的2.4G频段,数字IO接口全部引出,用处广泛;模块免除了客户射频开发的困难;软件方面支持TI-MAC,SimpliciTI,Z-Stack 2.3.0,RemoTI等软件包,方便客户开发符合IEEE 802.15.4、ZigBee 2007、ZigBee Pro和ZigBee RF4CE等标准或其他非标的产品。
2 模块特征z.基于CC2530F256(加CC2591射频收发前端)单芯片Zigbee SOC,集成8051内核,方便开发测试;z模块尺寸小(30mm*19mm)有利于在86盒内安装,可垂直于主板焊接更省空间z模块对外提供TTL 串口,引出所有数字IO口等;3 主要技术指标性能参数名称指标频段 2405MHz~2480MHz主芯片 CC2530F256+CC2591802.15.4通讯协议标准 IEEE(O-QPSK)调制方式 DSSS数据传输速率 250Kbps通信距离空旷场合1500m(最大)接收灵敏度 -97dBm位IEEE 地址,8 位网络地址寻址方式 64AESbit数据加密 12816/32错误校验 CRC和时隙化的CSMA-CA信道接入方式 CSMA-CA信道数 16接口 1.27*21单排针发射电流 160mA(最大)接收电流 30mA(最大)工作温度 -40~85℃电源 2.0V~3.6V物理尺寸 30*194模块引出管脚定义模块引出管脚定义如下图:5模块PCB尺寸示意图6 模块电路图。
基于CC2530的ZigBee无线组网温度监测系统的设计麦军;邓巧茵;万智萍【摘要】Temperature has a very important impact on life, temperature changinginformation must bemonitoring in real-time. This design uses CC2530 chip as the processor plus CC2591 RF front-end consisting of ZigBee protocol for wireless networks;using DHT11 temperature sensor to collected temperature information and analyzed by LPC1114 chip; the main module receives each node transmits temperature data and then transmitted to PCvia RS232 serial port, PC analysis temperature information and then interact data in the form of chart, enabling users to predicted the changes in temperature trends.%温度对生活有着极其重要的影响,实时监测温度信息的变化成为必须.本设计使用CC2530芯片作处理器加上射频前端CC2591组成ZigBee协议的无线网络通信模块; 使用DHT11温度传感器采集到的温度信息通过LPC1114芯片进行采集并分析;主模块接收各个节点传送回来的温度数据,通过RS232串口传送到上位机,上位机对温度信息进行分析然后把数据以图表的形式进行交互,方便用户查看温度的变化还可预测温度趋势.【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2015(023)022【总页数】5页(P117-121)【关键词】CC2530芯片;ZigBee技术;LPC1114芯片;DHT11温度传感器;实时温度监测【作者】麦军;邓巧茵;万智萍【作者单位】中山大学新华学院信息科学系, 广东广州 510520;中山大学新华学院信息科学系, 广东广州 510520;中山大学新华学院信息科学系, 广东广州510520【正文语种】中文【中图分类】TN919现代生产、生活都与温度息息相关,温度作为人们日常生活指标,影响着人们的行为活动,根据温度高低的不同继而进行应对,温度也影响着各种生命资源的存在,温度是构成地球上多种多样生命的重要因素之一。